Dom / Produkt / Kabel koncentryczny RF i złącze RF
O nas
Shanghai Bodn Industrial Co., Ltd.
Shanghai Bodn Industrial Co., Ltd. została założona w 2006 roku. Siedziba firmy znajduje się w Szanghaju w Chinach, a jej baza produkcyjna znajduje się w Ningbo. Nasza firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji różnych anten 300 KHz ---- 6G. Produkuje wysokowydajne kable koncentryczne RF o bardzo niskich stratach, stabilizowane amplitudowo i fazowo, zespoły kabli i inne produkty do wzajemnych połączeń mikrofalowych.
Firma posiada profesjonalny zespół ds. rozwoju technicznego oraz wysoce precyzyjne przyrządy i urządzenia testowe: niemieckie analizatory sieci Rohde Schwarz, analizatory widma, przenośne, wysoce precyzyjne mierniki współczynnika odrzucenia fali, nadajniki sygnału i komory testowe z ekranem mikrofalowym. Sprzęt do testów mechanicznych obejmuje komory testowe o wysokiej temperaturze +150 stopni, niskiej temperaturze -60 stopni, komory testowe do testów starzenia przeciw promieniowaniu UV, testery rozciągania, maszyny do testowania w mgle solnej itp. Nasze produkty obejmują głównie (anteny morskie), anteny TV/DVB-T, anteny CB, anteny VHF i UHF, anteny samochodowe FM/AM DAB, akcesoria do telefonów komórkowych LTE, 3G, 4G, 5G i inne.
Świadectwo honorowe
  • Certyfikat Rohsa
  • Deklaracja CE
  • Świadectwo Rejestracji
  • Certyfikat Rohsa
  • Certyfikat zgodności
  • Świadectwo Rejestracji
  • Weryfikacja FCC
Wiadomości branżowe
Wiadomość zwrotna
Poszerzenie wiedzy branżowej
W jaki sposób charakterystyka strat kabla koncentrycznego RF i złącza RF wpływa na wydajność transmisji sygnału o wysokiej częstotliwości?

Charakterystyka strat Kabel koncentryczny RF i złącze RF mają istotny wpływ na efektywność transmisji sygnału o wysokiej częstotliwości. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza wpływu ich charakterystyki strat na efektywność transmisji sygnału o wysokiej częstotliwości:
Przede wszystkim w przypadku kabla koncentrycznego RF charakterystyka strat odzwierciedla się głównie w trzech aspektach: strata przewodu, utrata izolacji i utrata promieniowania. Straty w przewodzie są spowodowane rezystancyjnym tłumieniem prądu o wysokiej częstotliwości przez przewód kabla. Wraz ze wzrostem częstotliwości zwiększają się również straty w przewodzie. Strata izolacji wynika ze zmiany stałej dielektrycznej i tangensa strat dielektrycznych materiału izolacyjnego kabla przy wysokich częstotliwościach, co powoduje utratę energii sygnału. Straty promieniowania wynikają z niepełnego ekranowania kabla, co powoduje, że część energii sygnału jest wypromieniowywana w przestrzeń w postaci fal elektromagnetycznych. Straty te zmniejszą wydajność transmisji sygnałów o wysokiej częstotliwości.
Po drugie, charakterystyka strat złącza RF odzwierciedla się głównie w dwóch aspektach: tłumienność wtrąceniowa i strata odbiciowa. Tłumienie wtrąceniowe wynikają z nieciągłości w przewodnikach, materiałach izolacyjnych i powierzchniach stykowych wewnątrz złącza, powodując straty energii w sygnałach przechodzących przez złącze. Straty odbiciowe wynikają z niedopasowań lub odbić w złączu, powodując, że część energii sygnału jest odbijana z powrotem do źródła, zamiast być dalej przesyłana do przodu. Straty te spowodują również zmniejszenie wydajności transmisji sygnałów o wysokiej częstotliwości.
Aby zmniejszyć straty w kablu koncentrycznym RF i złączu RF oraz poprawić efektywność transmisji sygnału o wysokiej częstotliwości, można podjąć następujące środki:
Wybierz materiały na kable i złącza o właściwościach niskostratnych, takie jak przewodniki o niskiej rezystancji i izolacja o niskiej stałej dielektrycznej.
Optymalizuj konstrukcję konstrukcyjną kabli i złączy, aby zmniejszyć nieciągłości i odbicia oraz zmniejszyć straty wtrąceniowe i odbiciowe.
W zastosowaniach wymagających wysokiej częstotliwości można zastosować technologię preemfazy lub korekcji w celu kompensacji strat powodowanych przez kable i złącza oraz poprawy wydajności transmisji sygnału.
Podsumowując, zrozumienie i optymalizacja charakterystyki strat kabla koncentrycznego RF i złącza RF ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności transmisji sygnału o wysokiej częstotliwości. W rzeczywistych zastosowaniach konieczne jest wybranie odpowiednich kabli i złączy w oparciu o konkretne scenariusze i potrzeby zastosowania oraz podjęcie skutecznych działań w celu zmniejszenia strat i poprawy jakości transmisji sygnału.